金屬材料裂紋等缺陷應該怎么檢測?
金屬材料缺陷主要分為原材料缺陷和焊縫缺陷,。
原材料缺陷:
1,、鑄件中常見的缺陷
縮孔、疏松,、裂紋,、氣孔、夾雜
2,、鍛件中常見的缺陷
裂紋,、白點,、折疊、夾雜
3,、板材中常見的缺陷
分層,、折疊、白點,、裂紋
焊縫缺陷:
一,、外觀缺陷 咬邊、焊瘤,、凹陷,、未焊滿、燒穿,、成形不良,、錯邊、塌陷,、表面氣孔及弧坑縮孔,、焊接變形等,有時還有表面氣孔和表面裂紋,。單面焊的根部未焊透等 二,、氣孔和夾渣 三、裂紋 熱裂紋,、再熱裂紋,、冷裂紋 四、未焊透 五,、未熔合 六,、其他缺陷
焊縫化學成分或組織成分不符合要求、過熱和過燒,、白點
那么金屬材料缺陷一般都是用什么方法的呢,?下面來讓我們簡單說一說。
金屬材料缺陷檢測一般選用的都是無損檢測方法,,不管是表面缺陷,,還是內部缺陷都是可以選用該方法的,同時,,不管是金屬原材料缺陷還是焊接件的缺陷,,也是可以選擇無損檢測方法的。
無損檢測就是利用聲,、光,、磁和電等特性,在不損害或不影響被檢對象使用性能的前提下,,檢測被檢對象中是否存在缺陷或不均勻性,,給出缺陷的大小,、位置、性質和數(shù)量等信息,,進而判定被檢對象所處技術狀態(tài)(如合格與否,、剩余壽命等)的所有技術手段的總稱。
常用的無損檢測方法:超聲檢測(UT),、磁粉檢測(MT),、液體滲透檢測(PT)及X射線檢測(RT)。
超聲檢測(UT)-主要檢測內部缺陷
超聲波檢測也叫脈沖反射法超聲波檢測,,其原理是利用探頭將高頻電脈沖轉換為高頻機械波(也就是超聲波),,超聲波用過耦合劑傳入工件,超聲波在傳播過程中遇到異質界面時會發(fā)生反射,、折射和波形轉換,,反射回來的超聲波再通過耦合劑被探頭吸收,根據(jù)接收回的超聲波的特征,,評估試件本身及其內部是否存在缺陷及缺陷的特性,。
X射線檢測(RT)原理-主要檢測內部缺陷
射線(包括X射線、高能X射線,、γ射線,,中子射線等)在穿過物質的過程中會發(fā)生衰減而使其強度降低,衰減的程度取決于被檢測材料的種類,、射線種類以及穿透的距離,利用各部位對入射射線的衰減不同,,投射射線的強度分布就會不均勻,。由此,可以檢測出物體表面或者內部的缺陷,,包括缺陷的種類,、大小和分布情況。
磁粉檢測(MT)原理-主要檢測表面,、近表面缺陷
鐵磁性材料和工件被磁化后,,在工件表面施加較強的磁場,則在材料中會產生密集分布的磁力線,,若工件表面或近表面存在缺陷,,則磁力線傳播受到阻礙,致使磁力線彎曲溢出工件表面形成漏磁場,,漏磁場吸附施加在工件表面的磁粉形成磁痕,,通過觀察磁痕判斷工件的缺陷。
液體滲透檢測(PT)原理-主要檢測表面缺陷
試件表面被施涂含有熒光染料或著色染料的滲透液后,,在毛細管作用下,,經過一定時間的滲透,,滲透液可以滲進表面開口缺陷中;經去除試件表面多余的滲透液和干燥后,;再在試件表面施涂吸附介質——顯象劑,;同樣,在毛細管作用下,,顯象劑將吸附缺陷中的滲透液,,使?jié)B透液回滲到顯象劑中,并且在覆蓋膜中擴大,;在一定的光源下(黑光和白光),,缺陷處之滲透液痕跡被顯示(黃綠色熒光或鮮艷紅色),從而探測出缺陷的形貌及分布狀態(tài),。